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CONEXIONES DE TRANSFORMADORES
TRIFASICOS
Las conexiones de un transformador trifásico son iguales a las de un banco de transformadores
monofásicos estudiados anteriormente. Estos son desde el punto de vista eléctrico iguales a las
combinaciones monofásicas aunque constructivamente y desde el punto de vista del cto magnetico
Difieren notablemente.
Las conexiones mas usadas son la estrella (Y) y el triangulo (∆) según como se combinen el primario
y secundario se pueden obtener :
a) Conexión Estrella-Estrella Y-Y
b) Conexión Triangulo- Triangulo ∆ − ∆
c) Conexión Triangulo –Estrella ∆ − 𝑌
d) Conexión Estrella- Triangulo Y-∆
CONEXIONES DE TRANSFORMADORES
TRIFASICOS
IDENTIFICACION DE TERMINALES
PRIMARIO
SECUNDARIO
U V W
X Y Z
u
x
v w
z
y
CONEXIONES DE TRANSFORMADORES
TRIFASICOS
Esquema Eléctrico para efectuar los diferentes tipos de conexiones
U X
u x
V Y
v y
W Z
w z
R
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t
Como podemos ver este esquema eléctrico es igual al de un banco de transformadores
monofásicos estudiados anteriormente, a manera de repaso veamos estas formas de
conexión.
Formas de conexión de transformadores
trifasicos
Las conexiones mas usadas son la estrella (Y) y el triangulo (∆) según como se combinen el primario
y secundario se pueden obtener :
a) Conexión Estrella-Estrella Y-Y
b) Conexión Triangulo- Triangulo ∆ − ∆
c) Conexión Triangulo –Estrella ∆ − 𝑌
d) Conexión Estrella- Triangulo Y-∆
El primario y secundario estan conectados en Y.
Se emplea esta conexión principalmente cuando es necesario tener el punto neutro
accesible y cuando las tensiones son muy elevadas.
Tiene además la ventaja de proporcionar dos tensiones diferentes, Tensión de Línea y
Tensión de Fase.
Primario en
estrella
Secundario en
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CONEXION ESTRELLA-ESTRELLA Y-Y
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PRIMARIO
RELACIONES DE TENSIÓN Y CORRIENTE
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SECUNDARIO
𝑽𝑳𝑷 = 𝟑𝑽𝑭𝑷 𝑽𝑳𝑺 = 𝟑𝑽𝑭𝑺
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= 𝒂
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Relación de transformación
CONEXION ESTRELLA-ESTRELLA Y-Y
Este tipo de conexión se emplea cuando las corrientes son elevadas y cuando no es
necesario el punto neutro .
Cada transformador entrega Τ
1
3 de la potencia total (si los transformadores son iguales y
cargas balanceadas).
U X
u x
V Y
v y
W Z
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Primario en
triángulo
Secundario en
Triángulo
CONEXION TRIANGULO-TRIANGULO ∆ − ∆
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RELACIONES DE TENSIÓN Y CORRIENTE
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SECUNDARIO
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Relación de transformación
CONEXION TRIANGULO-TRIANGULO ∆ − ∆
10KV 20KV
∆ − 𝒀 𝒀 − ∆
10KV
Esta conexión es muy usada en una línea de transmisión de alta tensión para elevar la
tensión.
CONEXION TRIANGULO-ESTRELLA ∆ − 𝒀
U X V Y W Z
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Primario en
triángulo
u x v y w z
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Secundario en
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CONEXION TRIANGULO-ESTRELLA ∆ − 𝒀
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PRIMARIO
RELACIONES DE TENSIÓN Y CORRIENTE
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SECUNDARIO
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Relación de transformación
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CONEXION TRIANGULO-ESTRELLA ∆ − 𝒀
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Secundario en
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CONEXION ESTRELLA-TRIANGULO Y − ∆
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SECUNDARIO
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  • 1. CONEXIONES DE TRANSFORMADORES TRIFASICOS Las conexiones de un transformador trifásico son iguales a las de un banco de transformadores monofásicos estudiados anteriormente. Estos son desde el punto de vista eléctrico iguales a las combinaciones monofásicas aunque constructivamente y desde el punto de vista del cto magnetico Difieren notablemente. Las conexiones mas usadas son la estrella (Y) y el triangulo (∆) según como se combinen el primario y secundario se pueden obtener : a) Conexión Estrella-Estrella Y-Y b) Conexión Triangulo- Triangulo ∆ − ∆ c) Conexión Triangulo –Estrella ∆ − 𝑌 d) Conexión Estrella- Triangulo Y-∆
  • 2. CONEXIONES DE TRANSFORMADORES TRIFASICOS IDENTIFICACION DE TERMINALES PRIMARIO SECUNDARIO U V W X Y Z u x v w z y
  • 3. CONEXIONES DE TRANSFORMADORES TRIFASICOS Esquema Eléctrico para efectuar los diferentes tipos de conexiones U X u x V Y v y W Z w z R S T r s t Como podemos ver este esquema eléctrico es igual al de un banco de transformadores monofásicos estudiados anteriormente, a manera de repaso veamos estas formas de conexión.
  • 4. Formas de conexión de transformadores trifasicos Las conexiones mas usadas son la estrella (Y) y el triangulo (∆) según como se combinen el primario y secundario se pueden obtener : a) Conexión Estrella-Estrella Y-Y b) Conexión Triangulo- Triangulo ∆ − ∆ c) Conexión Triangulo –Estrella ∆ − 𝑌 d) Conexión Estrella- Triangulo Y-∆
  • 5. El primario y secundario estan conectados en Y. Se emplea esta conexión principalmente cuando es necesario tener el punto neutro accesible y cuando las tensiones son muy elevadas. Tiene además la ventaja de proporcionar dos tensiones diferentes, Tensión de Línea y Tensión de Fase. Primario en estrella Secundario en estrella U X u x V Y v y W Z w z R S T r s t N n CONEXION ESTRELLA-ESTRELLA Y-Y
  • 6. 𝑽𝑭𝑷 𝑽𝑳𝑷 N R S T 𝑰𝑳𝑷 𝑰𝑳𝑷 𝑰𝑳𝑷 𝑰𝑭𝑷 𝑰𝑭𝑷 𝑰𝑭𝑷 PRIMARIO RELACIONES DE TENSIÓN Y CORRIENTE 𝑽𝑭𝑺 𝑽𝑳𝑺 n r s t 𝑰𝑳𝑺 𝑰𝑳𝑺 𝑰𝑳𝑺 𝑰𝑭𝑺 𝑰𝑭𝑺 𝑰𝑭𝑺 SECUNDARIO 𝑽𝑳𝑷 = 𝟑𝑽𝑭𝑷 𝑽𝑳𝑺 = 𝟑𝑽𝑭𝑺 𝑰𝑳𝑷 = 𝑰𝑭𝑷 𝑰𝑳𝑺 = 𝑰𝑭𝑺 𝑽𝑳𝑷 𝑽𝑳𝑺 = 𝒂 𝑽𝑭𝑷 𝑽𝑭𝑺 = 𝒂 𝑰𝑳𝑷 𝑰𝑳𝑺 = 𝟏 𝒂 𝑰𝑭𝑷 𝑰𝑭𝑺 = 𝟏 𝒂 Relación de transformación
  • 8. Este tipo de conexión se emplea cuando las corrientes son elevadas y cuando no es necesario el punto neutro . Cada transformador entrega Τ 1 3 de la potencia total (si los transformadores son iguales y cargas balanceadas). U X u x V Y v y W Z w z R S T r s t Primario en triángulo Secundario en Triángulo CONEXION TRIANGULO-TRIANGULO ∆ − ∆
  • 9. 𝑽𝑳𝑷 𝑰𝑳𝑷 𝑰𝑳𝑷 𝑰𝑳𝑷 𝑰𝑭𝑷 𝑰𝑭𝑷 𝑰𝑭𝑷 R S T 𝑵𝟏 𝑵𝟏 𝑵𝟏 PRIMARIO RELACIONES DE TENSIÓN Y CORRIENTE 𝑽𝑳𝑺 𝑰𝑳𝑺 𝑰𝑳𝑺 𝑰𝑳𝑺 𝑰𝑭𝑺 𝑰𝑭𝑺 𝑰𝑭𝑺 r s t 𝑵𝟐 𝑵𝟐 𝑵𝟐 SECUNDARIO 𝑽𝑳𝑷 = 𝑽𝑭𝑷 𝑰𝑳𝑷 = 𝟑𝑰𝑭𝑷 𝑽𝑳𝑺 = 𝑽𝑭𝑺 𝑰𝑳𝑺 = 𝟑𝑰𝑭𝑺 𝑽𝑳𝑷 𝑽𝑳𝑺 = 𝒂 𝑽𝑭𝑷 𝑽𝑭𝑺 = 𝒂 𝑰𝑳𝑷 𝑰𝑳𝑺 = 𝟏 𝒂 𝑰𝑭𝑷 𝑰𝑭𝑺 = 𝟏 𝒂 Relación de transformación
  • 11. 10KV 20KV ∆ − 𝒀 𝒀 − ∆ 10KV Esta conexión es muy usada en una línea de transmisión de alta tensión para elevar la tensión. CONEXION TRIANGULO-ESTRELLA ∆ − 𝒀
  • 12. U X V Y W Z R S T Primario en triángulo u x v y w z r s t n Secundario en estrella CONEXION TRIANGULO-ESTRELLA ∆ − 𝒀
  • 13. 𝑽𝑳𝑷 𝑰𝑳𝑷 𝑰𝑳𝑷 𝑰𝑳𝑷 𝑰𝑭𝑷 𝑰𝑭𝑷 𝑰𝑭𝑷 R S T 𝑵𝟏 𝑵𝟏 𝑵𝟏 PRIMARIO RELACIONES DE TENSIÓN Y CORRIENTE 𝑽𝑭𝑺 𝑽𝑳𝑺 n r s t 𝑰𝑳𝑺 𝑰𝑳𝑺 𝑰𝑳𝑺 𝑰𝑭𝑺 𝑰𝑭𝑺 𝑰𝑭𝑺 SECUNDARIO 𝑽𝑳𝑷 𝑽𝑳𝑺 = 𝒂 𝟑 𝑰𝑳𝑷 𝑰𝑳𝑺 = 𝟑 𝒂 𝑽𝑳𝑺 = 𝟑𝑽𝑭𝑺 𝑰𝑳𝑺 = 𝑰𝑭𝑺 Relación de transformación 𝑽𝑳𝑷 = 𝑽𝑭𝑷 𝑰𝑳𝑷 = 𝟑𝑰𝑭𝑷 𝑵𝟐 𝑵𝟐 𝑵𝟐
  • 15. U X V Y W Z R S T N Primario en estrella u x v y w z r s t Secundario en triángulo CONEXION ESTRELLA-TRIANGULO Y − ∆
  • 16. 𝑽𝑭𝑷 𝑽𝑳𝑷 N R S T 𝑰𝑳𝑷 𝑰𝑳𝑷 𝑰𝑳𝑷 𝑰𝑭𝑷 𝑰𝑭𝑷 𝑰𝑭𝑷 PRIMARIO RELACIONES DE TENSIÓN Y CORRIENTE 𝑽𝑳𝑺 𝑰𝑳𝑺 𝑰𝑭𝑺 𝑰𝑭𝑺 𝑰𝑭𝑺 𝑰𝑭𝑺 𝑰𝑭𝑺 r s t 𝑵𝟐 𝑵𝟐 𝑵𝟐 SECUNDARIO 𝑽𝑳𝑷 = 𝟑𝑽𝑭𝑷 𝑰𝑳𝑷 = 𝑰𝑭𝑷 𝑽𝑳𝑺 = 𝑽𝑭𝑺 𝑰𝑳𝑺 = 𝟑𝑰𝑭𝑺 Relación de transformación 𝑽𝑳𝑷 𝟑 𝑽𝑳𝑺 = 𝒂 𝑰𝑳𝑺 𝟑 𝑰𝑳𝑷 = 𝒂